[发明专利]核功率理论模型建立及验证方法、系统及终端设备有效
申请号: | 201810507464.X | 申请日: | 2018-05-24 |
公开(公告)号: | CN108877969B | 公开(公告)日: | 2019-12-27 |
发明(设计)人: | 郭远熊;洪志强 | 申请(专利权)人: | 岭东核电有限公司;岭澳核电有限公司;大亚湾核电运营管理有限责任公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 |
主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00;G21C17/108 |
代理公司: | 44237 深圳中一专利商标事务所 | 代理人: | 官建红 |
地址: | 518000 广东省深圳市福*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核功率 理论模型 变化趋势 理论电流 实测电流 燃耗 验证 实测功率 理论功率 终端设备 预估 反应堆控制 核电机组 机组出力 系统领域 预先建立 寿命期 受限 相符 制定 | ||
1.一种核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,包括:
根据预先建立的核功率理论模型,获取核反应堆在正常运行工况下的理论电流和理论功率;
获取核反应堆在正常运行工况下的实测电流和实测功率;
根据核反应堆在正常运行工况且不同燃耗下的所述理论电流,得到RPN的四个功率量程测量通道的理论电流随燃耗的变化趋势;
根据核反应堆在正常运行工况且不同燃耗下的所述实测电流,得到所述RPN的四个功率量程测量通道的实测电流随燃耗的变化趋势;
当所述理论电流随燃耗的变化趋势与所述实测电流随燃耗的变化趋势一致时,判定所述核功率理论模型正确;
当所述理论功率与所述实测功率相符时,判定所述实测功率符合预期。
2.如权利要求1所述的核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,根据预先建立的核功率理论模型,获取核反应堆在正常运行工况下的理论电流和理论功率之前,包括:
确定核反应堆的正常运行工况;其中,正常运行工况包括燃耗和堆芯相对功率;
在所述堆芯相对功率为满功率时,获取每个所述功率量程测量通道对应的燃料组件的权重因子;
在所述满功率和所述燃耗下,获取所述核反应堆的堆芯径向功率分布,以获得所述燃料组件的功率份额;
在所述满功率和所述燃耗下,获取所述核反应堆的堆芯内的总的快中子通量水平;
获取正常运行工况下的每个所述功率量程测量通道的实测上半部电流与实测下半部电流之和。
3.如权利要求2所述的核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,根据预先建立的核功率理论模型,获取核反应堆在正常运行工况下的理论电流和理论功率,包括:
根据所述功率量程测量通道对应的燃料组件的权重因子和功率份额,得到所述功率量程测量通道对应的中子行为能力;
根据所述中子行为能力和所述总的快中子通量水平,得到所述功率量程测量通道的理论电流;
对所述理论电流、所述功率量程测量通道在初始工况下的理论电流和堆芯相对功率进行归一化处理,得到所述功率量程测量通道的理论功率。
4.如权利要求3所述的核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,根据预先建立的核功率理论模型,获取核反应堆在正常运行工况下的理论电流和理论功率的公式,包括:
BUt=∑权重因子*功率份额*φ;
P(BUt)=BUt/BU0*P(BU0);
其中,BUt为所述功率量程测量通道的理论电流,权重因子为所述功率量程测量通道对应的燃料组件的权重因子,功率份额为所述功率量程测量通道对应的燃料组件的功率份额,∑权重因子*功率份额为所述功率量程测量通道对应的中子行为能力,φ为所述总的快中子通量水平,P(BUt)为所述功率量程测量通道的理论功率,BU0表示所述功率量程测量通道在初始工况下的理论电流,P(BU0)为所述功率量程测量通道在初始工况下的堆芯相对功率。
5.如权利要求2所述的核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,获取核反应堆在正常运行工况下的实测电流和实测功率,包括:
根据所述功率量程测量通道的实测上半部电流和所述实测下半部电流,得到所述功率量程测量通道的实测电流;
对所述实测电流、所述功率量程测量通道在初始工况下的实测电流和堆芯相对功率进行归一化处理,得到所述功率量程测量通道的实测功率。
6.如权利要求2或5所述的核功率理论模型建立及验证方法,其特征在于,获取核反应堆在正常运行工况下的实测电流和实测功率的公式,包括:
I=IU+IL;
P(I)=I/I0*P(I0);
其中,I为所述功率量程测量通道的实测电流,IU为所述功率量程测量通道的实测上半部电流,IL为所述功率量程测量通道的实测下半部电流,P(I)为所述功率量程测量通道的实测功率,I0为所述功率量程测量通道在初始工况下的实测电流,P(I0)所述功率量程测量通道在初始工况下的堆芯相对功率。
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